光合作用也称光能合成(英語: photosynthesis ),是许多食物网基层的等生產者(自养生物)利用光能将水、二氧化碳或硫化氫等无机物转变成可以储存化学能的有机物(比如碳水化合物)的生物过程 [1] ,是地球 生物圈主要的初级生产模式。
光能通过叶绿素(chlorophyll)捕获后转移(transferred,英文里面光合作用不说conversion of energy)到葡萄糖和ATP中的化学能(chemical energy)。光合作用的产物葡萄糖有时会暂时以淀粉的形式储存,但迟早会用于代谢使用,植物会通过根部吸收另外的元素,用于合成 ...
构建并利用多尺度光合系统成为当前鉴定 控制光合效率核心靶点的重要手段。本文回顾了近年来光合系统模型的主要研究进展和主要应用实例,并 进一步探讨了提高作物产量的光合作用系统模型未来的发展和应用方案。
由两层单位膜组成,被膜上无叶绿素,主要功能是控制物质的进出,维持光合作用的微环境。 膜对物质的透性受膜成分和结构的影响。 外膜为非选择性膜,分子量小于10000的物质如蔗糖、核酸、无机盐等能自由通过。
光合作用( Photosynthesis ),即光能合成作用,是指在含有叶绿体的绿色植物 中 (或某些细菌中 ) ,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应(旧称暗反应),利用光合色素,将二氧化碳和水( 细菌为 硫化氢 和水 )转化为有机物,并释放出氧气( 细菌释放 ...
光合作用在植物科学史上占有独特的地位,其核心概念是在上世纪中叶确立的,其详细机制也已被阐明。例如,对不同波长光下的光合作用效率(量子产率)的测量(Emerson 和 Lews 1943)导致了两种不同形式的 Chl 必须在有氧光合作用中被激发的见解。
2013年11月14日 · 利用光合色素吸收光能,将二氧化碳还原形成有机物的过程。又分为绿色植物光合作用和细菌光合作用。绿色植物是以水作为供氢体及释放氧气的来源,因此,其光合作用过程的总反应式可写为:
光合作用是一个神奇而复杂的过程,植物、藻类和某些细菌透过这一过程将阳光转化为化学能,为生命提供能量。 核心的过程涉及光收集复合体(Light-Harvesting Complexes, LHCs),这些结构帮助植物捕捉光能并将其有效地转移到反应中心,进而进行能量转换。
2024年11月10日 · 光合作用也称光能合成(英语: photosynthesis ),是许多食物网基层的等生产者(自养生物)利用光能将水、二氧化碳或硫化氢等无机物转变成可以储存化学能的有机物(比如碳水化合物)的生物过程 [1] ,是地球 生物圈主要的初级生产模式。